与地面网络一样,卫星容量可以在多个用户之间共享,也可以专用于个别客户。有几种能力增加的方法。在需求中分配了多个访问(Dama),呼叫者对“卫星总机”的需求确定频率的临时分配。频分多访问将可用频谱分为电台等通道,并调谐到不同的频率。时间划分多访问(TDMA)增加了插槽可以通过将其分为时间单位来处理的流量。通常共享的容量适用于使用技术支持的小批量电话应用程序,例如分配的多个访问(DAMA),频分部多访问(FDMA)或时间划分多重访问(TDMA)。
教学大纲 第一单元:通信卫星:轨道和描述:卫星通信简史、卫星频段、卫星系统、应用、轨道周期和速度、轨道倾角的影响、方位角和仰角、覆盖范围和斜距、日食、轨道摄动、卫星在地球静止轨道上的位置。 第二单元:卫星子系统:高度和轨道控制系统、TT&C 子系统、高度控制子系统、电源系统、通信子系统、卫星天线设备。 卫星链路:基本传输理论、系统噪声温度和 G/T 比、基本链路分析、干扰分析、指定 C/N 的卫星链路设计(有和没有频率重用)、链路预算。第三单元:传播效应:介绍、大气吸收、云衰减、对流层和电离层闪烁和低角度衰落、雨致衰减、雨致交叉极化干扰。多址:频分多址 (FDMA)、互调、C/N 计算。时分多址 (TDMA)、帧结构、突发结构、卫星交换 TDMA 机载处理、需求分配多址 (DAMA) – 需求分配类型、特性、CDMA 扩频传输和接收第四单元:地面站技术:发射机、接收机、天线、跟踪系统、地面接口、功率测试方法、低轨道考虑。卫星导航和全球定位系统:无线电和卫星导航、GPS 定位原理、GPS 接收机、GPS C/A 码精度、差分 GPS。 UNIT-V:卫星分组通信:通过 FDMA 传输消息:M/G/1 队列、通过 TDMA 传输消息、纯 ALOHA-卫星分组交换、时隙 Aloha、分组预留、树算法。教科书:
1. Kosunalp, Selahattin。(2016 年)。EH-TDMA:一种基于 TDMA 的能量收集无线传感器网络 MAC 协议。《国际计算机科学与信息安全杂志》。14。325-328。2. X. Qi、K. Wang、D. Yue、L. Shu、Y. Liu 和 H. Zhao,“用于移动医疗的能量收集无线体域网络中基于 TDMA 的自适应 MAC 协议”,IECON 2015 - 第 41 届 IEEE 工业电子学会年会,日本横滨,2015 年,第 004175-004180 页,doi:10.1109/IECON.2015.7392751。3. Rivero-Angeles ME。基于量子的无线传感器网络:回顾和未解决的问题。《国际分布式传感器网络杂志》。2021;17(10)。 doi:10.1177/15501477211052210
摘要:从过去的一年中,无线技术可实现巨大的增长。无线技术的演变达到7.5克。无线技术FG(未来一代)移动通信在6G和6G中的数据传输速率将更高。7G。 无线技术一直是高速发展的最热门领域之一,在移动和无线通信的所有领域都出现了高级技术。 当前时间只是部署5G移动通信系统的开始。 目前,我们有许多技术能够执行功能,例如使用IP上语音(VOIP),移动环境中的宽带数据访问等语音流量等功能,但是非常需要部署这些技术可以将所有这些系统集成到单个统一系统中。 8G提出了这个问题的解决方案,因为这全都是无缝整合终端,网络和应用程序。 我们的目的是通过世界一流的宽带能力为社区提供权力,为新思想和建立机会建立了未来的基础。 通信革命从这里开始。 关键字-ofdma,WiMax,SDR,Mimo,STBC,0G,1G,1G,2G,3G,3G,4G,4G,5G,6G,6G,7G,7G,CDMA,TDMA,TDMA,FDMA,FDMA,GSM7G。无线技术一直是高速发展的最热门领域之一,在移动和无线通信的所有领域都出现了高级技术。当前时间只是部署5G移动通信系统的开始。目前,我们有许多技术能够执行功能,例如使用IP上语音(VOIP),移动环境中的宽带数据访问等语音流量等功能,但是非常需要部署这些技术可以将所有这些系统集成到单个统一系统中。8G提出了这个问题的解决方案,因为这全都是无缝整合终端,网络和应用程序。我们的目的是通过世界一流的宽带能力为社区提供权力,为新思想和建立机会建立了未来的基础。通信革命从这里开始。关键字-ofdma,WiMax,SDR,Mimo,STBC,0G,1G,1G,2G,3G,3G,4G,4G,5G,6G,6G,7G,7G,CDMA,TDMA,TDMA,FDMA,FDMA,GSM
•军事级128位AES加密可预防强大的分析工具和数字攻击•完整的双向同步TDMA同步TDMA同步通信技术 - 防止消息碰撞•多通道,多频道跳跃频谱技术反复切换频率,以切换频率,以最大程度地减少电台的互动,以避免触发器的干扰•设备插入式射击•设备插入式途径•设备插入路线•设备插入路线,设置RETER,设置REF频率,设置REF频率•设置RES• to 8 years**, and reducing the cost of system maintenance • High transmission ranges allow for devices to reliably communicate within up to 2km/1.24 miles line-of sight, therefore reducing the cost of installing additional repeaters to service larger premises • Simplified installation using a visible link quality LED indicator on the devices, allowing device testing at selected location, without having to return to the panel • Quick, error-free enrollment with built-in auto enrollment通过简单地使用拉动选项卡•高级,节省时间的工具集:现场和远程诊断,远程实时测试,对高级应用程序的支持和移动控制,以大大降低维护成本
– 节点使用均匀(0,t u )分布从连续争用窗口中随机抽取起始时间,其中 t u 是窗口的持续时间。– 起始时间被转换到 TDMA 时间结构上,以避免在动态数据时隙之外传输。– 如果在起始时间之前接收到传入传输,则取消争用并在信道可用时重新启动
未考虑互操作性问题。每个AFI网络都使用其自己的卫星访问方法(TDMA - 时间划分多访问和FDAM - 频分部多访问),它们在同一卫星(Intesat)上运行并使用常见组件。还认识到,随着时间或敏感应用程序即将实施CNS/ATM组件(增强的ATM工具,增强的ATM工具,增强的FDP,空域管理系统,复杂性管理工具,系统广泛的信息管理,系统广泛的信息管理,飞行和流量信息在协作环境中(FF-ICE)将需要现代化和当前VSAT网络的增加。但是,新的VSAT网络和卫星的部署要贵得多。
VDL 模式 4 是一种强大的自组织 TDMA 数据链路,可用于 CNS 功能。相反,来自伽利略的导航数据将用于航空领域的 ADS-B 监视和其他航空应用。伽利略提供的精确计时为 .VDL 模式 4 广播的同步提供了精确的 UTC 信号。精确计时还构成了辅助导航功能的基础,当由于缺乏卫星可见性或其他原因而无法使用基于 GNSS 的主要导航功能时,可以从 VDL 模式 4 中获取该辅助导航功能作为备用导航源。因此,VDL 模式 4 和伽利略是对伽利略的适当补充,因此导航和精确计时可供补充使用,并且是提前部署伽利略接收器的便捷方式。
AN/WSC-6(V) 和 QUICKSAT 配置的终端与现在和未来的 DSCS SHF 卫星地面终端兼容,由天线组、无线电装置组和调制解调器组组成。天线组配置为双天线或单天线系统。配备 MD-1030A(V) 调制解调器的 AN/WSC-6(V)1 用于配备单天线的 SURTASS 舰船。配备 OM-55(V)/USC、频分多址 (FDMA) 或 TDMA/DAMA 调制解调器的 AN/WSC-6(V)2 用于旗舰和可搭载旗舰的平台,配置为单天线或双天线。QUICKSAT 终端配置 FDMA 调制解调器、单天线或双天线,部署在选定的航空母舰和两栖旗舰上。AN/WSC-6(V) 和 QUICKSAT 终端自动跟踪选定的卫星,同时发送和接收。天线控制单元命令天线搜索来自